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技術(shù)文章/ Technical Articles

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  • 2025

    6-23

    在紫外線老化試驗(yàn)中,輻照度均勻性是保障測試結(jié)果可靠性的關(guān)鍵指標(biāo)。本文將從全新角度解析影響輻照度均勻性的因素,介紹創(chuàng)新的控制技術(shù)與光路設(shè)計(jì)方案,為提升設(shè)備性能提供新思路。一、輻照度均勻性影響因素與創(chuàng)新控制技術(shù)(一)多維影響因素新解氣流擾動(dòng)效應(yīng):試驗(yàn)箱內(nèi)循環(huán)氣流速度超過0.8m/s時(shí),會(huì)導(dǎo)致輻照度波動(dòng)幅度達(dá)±3%,氣流不均勻性對邊緣區(qū)域影響尤為明顯。透鏡色散影響:傳統(tǒng)石英透鏡在紫外波段存在色散現(xiàn)象,不同波長紫外線聚焦點(diǎn)偏差可達(dá)2-3mm,造成局部輻照度不均勻。溫度場...

  • 2025

    6-23

    鹽霧腐蝕試驗(yàn)中,溫度均勻性是影響測試結(jié)果可靠性的關(guān)鍵指標(biāo)。GB/T10125標(biāo)準(zhǔn)要求試驗(yàn)箱工作空間溫度偏差≤±2℃,而實(shí)際應(yīng)用中,通過優(yōu)化溫度控制技術(shù)與風(fēng)道設(shè)計(jì),可將均勻性提升至±1.5℃以內(nèi)。本文系統(tǒng)解析溫度均勻性控制的核心技術(shù)路徑與風(fēng)道工程設(shè)計(jì)方案。一、溫度均勻性影響因素與控制技術(shù)體系(一)多維度影響因素解析熱傳導(dǎo)不均:箱體材質(zhì)導(dǎo)熱系數(shù)差異導(dǎo)致局部散熱不均,如不銹鋼壁面與聚氨酯發(fā)泡層(導(dǎo)熱系數(shù)≤0.024W/m?K)的熱阻不匹配,可造成3-5℃...

  • 2025

    6-23

    鹽霧噴嘴作為鹽霧試驗(yàn)箱的核心部件,其堵塞會(huì)導(dǎo)致鹽霧沉降量異常、粒徑分布不均,使測試結(jié)果偏差超過15%,嚴(yán)重影響材料腐蝕性能評(píng)估的準(zhǔn)確性。本文系統(tǒng)剖析噴嘴堵塞的多維成因,構(gòu)建“三級(jí)診斷體系”,并提出標(biāo)準(zhǔn)化疏通流程與全周期預(yù)防策略,為設(shè)備維護(hù)提供技術(shù)支撐。實(shí)踐表明,采用該技術(shù)體系可使噴嘴堵塞頻率降低70%,維護(hù)效率提升50%。一、堵塞成因多維解析(一)鹽結(jié)晶沉積當(dāng)鹽溶液濃度超過5%或噴霧壓力低于0.08MPa時(shí),鹽霧在噴嘴內(nèi)壁蒸發(fā)速率加快,氯化鈉晶體易沉積形成結(jié)垢。顯微鏡觀察顯示...

  • 2025

    6-23

    鹽霧試驗(yàn)箱長期處于高鹽霧、高濕度的強(qiáng)腐蝕環(huán)境中,箱體材質(zhì)的防腐性能與結(jié)構(gòu)強(qiáng)度直接關(guān)系到設(shè)備使用壽命和測試結(jié)果的可靠性。本文系統(tǒng)分析箱體面臨的腐蝕機(jī)理,探討材質(zhì)選擇、防腐處理工藝及結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),為鹽霧試驗(yàn)箱的研發(fā)與維護(hù)提供技術(shù)參考。一、箱體腐蝕機(jī)理與環(huán)境挑戰(zhàn)(一)腐蝕環(huán)境特征鹽霧試驗(yàn)箱內(nèi)充滿氯化鈉溶液霧化形成的細(xì)微液滴,含鹽量通常為50±5g/L,pH值根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)不同可在中性(6.5-7.2)或酸性(3.0-3.2)范圍內(nèi)。箱內(nèi)溫度一般控制在35-50℃,相對濕...

  • 2025

    6-21

    在小型恒溫恒濕箱的運(yùn)行中,加濕系統(tǒng)結(jié)垢問題嚴(yán)重影響設(shè)備穩(wěn)定性與測試精度。鈣鎂離子濃度超標(biāo)的水源經(jīng)蒸發(fā)后,會(huì)在加濕罐、管道及傳感器表面形成碳酸鈣/鎂沉積層,導(dǎo)致加濕效率下降30%以上,甚至引發(fā)設(shè)備故障。以下從水源處理、硬件設(shè)計(jì)、智能控制與維護(hù)策略四方面解析防結(jié)垢技術(shù)體系。水源凈化系統(tǒng)的分級(jí)處理技術(shù)采用三級(jí)水源凈化架構(gòu):初級(jí)過濾層通過5μm孔徑PP棉濾芯攔截泥沙鐵銹,中級(jí)軟化層利用離子交換樹脂將鈣鎂離子置換為鈉離子,使水硬度≤5ppm;終端配置反滲透膜(RO膜),脫鹽率達(dá)99%以...

  • 2025

    6-21

    一、常見溫度控制異常現(xiàn)象恒溫恒濕箱在運(yùn)行中常出現(xiàn)溫度無法穩(wěn)定在設(shè)定值、升溫/降溫速率異常、溫度波動(dòng)幅度過大等問題。例如,設(shè)定-20℃時(shí)箱內(nèi)溫度只能維持在-10℃,或在恒溫階段溫度波動(dòng)超過±1℃,嚴(yán)重時(shí)可能觸發(fā)超溫報(bào)警。這些異常不僅影響試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,還可能導(dǎo)致被測元件失效。二、系統(tǒng)化診斷流程1.傳感器系統(tǒng)檢測首先使用萬用表測量PT100溫度傳感器阻值,25℃時(shí)標(biāo)準(zhǔn)阻值約109.7Ω,若偏差超過±0.5Ω則需更換。同時(shí)檢查傳感器線纜是否存在氧化虛接,...

  • 2025

    6-21

    電氣系統(tǒng)故障與維修設(shè)備無法啟動(dòng)是常見電氣故障,多由電源連接或控制電路異常導(dǎo)致。首先檢查配電箱內(nèi)空氣開關(guān)是否跳閘,用萬用表測量輸入電源電壓是否在AC220V±10%范圍內(nèi)。若電源正常,需檢測控制器保險(xiǎn)絲是否熔斷,更換同規(guī)格保險(xiǎn)絲后若再次熔斷,可能是繼電器或變壓器短路,可通過分段斷開負(fù)載電路定位故障元件。觸摸屏無顯示時(shí),先檢查觸摸屏電源線是否松動(dòng),用示波器檢測DC24V供電是否穩(wěn)定。若供電正常,可能是觸摸屏主板故障,可嘗試重啟設(shè)備并進(jìn)入BIOS模式自檢,若自檢報(bào)錯(cuò)需...

  • 2025

    6-21

    制冷系統(tǒng)組成與原理小型恒溫恒濕箱制冷系統(tǒng)采用二元復(fù)疊式制冷技術(shù),由高溫級(jí)和低溫級(jí)壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、膨脹閥等核心部件組成。高溫級(jí)使用中溫制冷劑,低溫級(jí)采用低溫制冷劑,通過蒸發(fā)-壓縮-冷凝-節(jié)流的循環(huán)過程,實(shí)現(xiàn)-30℃至120℃的寬溫域控制。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),高溫級(jí)壓縮機(jī)將制冷劑壓縮成高溫高壓氣體,經(jīng)冷凝器散熱后變?yōu)橐后w,通過膨脹閥節(jié)流降壓進(jìn)入蒸發(fā)器吸熱蒸發(fā),低溫級(jí)壓縮機(jī)則進(jìn)一步降低蒸發(fā)溫度,確保深冷環(huán)境的穩(wěn)定維持。高效運(yùn)行技術(shù)要點(diǎn)合理配置制冷參數(shù)是高效運(yùn)行的關(guān)鍵。溫度設(shè)定需根據(jù)...

  • 2025

    6-21

    引言在自動(dòng)化元件測試領(lǐng)域,環(huán)境可靠性測試是驗(yàn)證產(chǎn)品性能穩(wěn)定性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。小型恒溫恒濕箱憑借其精確控制能力和緊湊設(shè)計(jì),成為自動(dòng)化元件測試中設(shè)備。本文將深入探討小型恒溫恒濕箱在自動(dòng)化元件測試中的應(yīng)用要點(diǎn)。設(shè)備選型要點(diǎn)溫濕度范圍匹配:根據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn)選擇合適范圍,通常電子元件測試要求-40℃~150℃,濕度20%~98%RH容積選擇:考慮測試樣品體積及未來擴(kuò)展需求,一般小型箱體容積在50-300升之間控溫精度:優(yōu)質(zhì)設(shè)備應(yīng)達(dá)到±0.3℃溫度精度,±2%RH濕度...

  • 2025

    6-20

    電子元器件的環(huán)境失效機(jī)理電子元器件在溫濕度變化的環(huán)境中容易出現(xiàn)多種失效問題。高溫環(huán)境會(huì)加速元器件內(nèi)部材料的老化,如半導(dǎo)體器件的芯片焊點(diǎn)在高溫下會(huì)發(fā)生氧化和擴(kuò)散,導(dǎo)致接觸電阻增大,性能下降;電容的電解液在高溫下會(huì)蒸發(fā),使電容容量降低。高濕環(huán)境則會(huì)使元器件表面受潮,引發(fā)電化學(xué)腐蝕,如線路板上的金屬導(dǎo)線在潮濕環(huán)境中容易發(fā)生銹蝕,造成開路或短路;絕緣材料的絕緣性能在高濕環(huán)境下也會(huì)下降,影響元器件的正常工作。此外,溫濕度的快速變化會(huì)使元器件內(nèi)部產(chǎn)生熱應(yīng)力,導(dǎo)致封裝開裂、焊點(diǎn)脫落等問題。...

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